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基于复合高氯酸为电解液的高面容量全铅单液流电池研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15页
    1.2 液流电池背景第15-16页
    1.3 液流电池概念及工作原理第16-17页
    1.4 液流电池特点第17-18页
    1.5 液流电池分类第18-30页
        1.5.1 双液流电池第19-25页
        1.5.2 单液流电池第25-30页
    1.6 论文的立论和目的第30-31页
    1.7 论文的研究内容与方案第31-33页
第二章 实验药品器材及研究方法第33-39页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验试剂和仪器第33-35页
        2.2.1 实验试剂第33-34页
        2.2.2 实验与测试仪器第34-35页
    2.3 电极基底预处理和电池组装第35-37页
        2.3.1 负极电极片预处理第35页
        2.3.2 正极电极基底的预处理和制备方法第35-36页
        2.3.3 电解液配制第36-37页
        2.3.4 电池组装第37页
    2.4 分析测试样品预处理方法与参数设置第37-39页
        2.4.1 XRD测试第37-38页
        2.4.2 SEM测试第38页
        2.4.3 EDS测试第38页
        2.4.4 ICP测试第38-39页
第三章 电解液组成与充放电制度的研究第39-57页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-44页
        3.2.1 HClO_4稳定性与Pb~(2+)电化学沉积特性研究第39-40页
        3.2.2 正交实验预测电解液组成与充放电制度第40-42页
        3.2.3 单因子实验确定电解液组成与充放电制度第42-44页
    3.3 实验结果和讨论第44-55页
        3.3.1 HClO_4稳定性与Pb~(2+)电化学沉积特性研究第44-49页
        3.3.2 正交实验预测电解液组成与充放电制度第49-53页
        3.3.3 单因子实验确定电解液组成与充放电制度第53-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第四章 负极和添加剂的研究第57-69页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-60页
        4.2.1 负极基底的选择第57-58页
        4.2.2 负极添加剂的选择第58-59页
        4.2.3 负极的电化学性能第59-60页
    4.3 实验结果和讨论第60-68页
        4.3.1 负极基底的选择第60-62页
        4.3.2 负极添加剂的选择第62-66页
        4.3.3 负极的电化学性能第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 全铅液流电池正极的研究第69-87页
    5.1 引言第69页
    5.2 实验部分第69-73页
        5.2.1 正极基底的选择第69-70页
        5.2.2 正极的电化学性能第70-71页
        5.2.3 正极充放电过程研究第71-72页
        5.2.4 正极电沉积PbO_2表征第72-73页
    5.3 实验结果和讨论第73-85页
        5.3.1 正极基底的选择第73-77页
        5.3.2 正极的电化学性能第77-79页
        5.3.3 正极充放电过程研究第79-82页
        5.3.4 正极电沉积PbO_2表征第82-85页
    5.4 本章小结第85-87页
第六章 全铅液流电池性能第87-93页
    6.1 引言第87页
    6.2 实验部分第87-88页
        6.2.1 全铅液流电池的充放电性能第87-88页
    6.3 实验结果和讨论第88-92页
        6.3.1 全铅液流电池的充放电性能第88-92页
    6.4 本章小结第92-93页
第七章 结论第93-95页
参考文献第95-101页
致谢第101-103页
研究成果及发表的学术论文第103-105页
作者和导师简介第105-106页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第106-107页

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